مقایسه کارایی فرایند هوادهی ممتد و هوادهی ممتد حاوی بسترهای شناورجهت حذف آنیلین از محلول های آبی

efficiency Comparison of extended aeration Process and extended aeration Containing Fluidized beds for removal of aniline from aqueous solutions


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی زاهدان
علوم پزشکی زاهدان

مجریان: الهام فرخدین , فردوس کردمصطفی پور

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 6973
عنوان فارسی طرح مقایسه کارایی فرایند هوادهی ممتد و هوادهی ممتد حاوی بسترهای شناورجهت حذف آنیلین از محلول های آبی
عنوان لاتین طرح efficiency Comparison of extended aeration Process and extended aeration Containing Fluidized beds for removal of aniline from aqueous solutions
نوع طرح کاربردی
محل اجرای طرح زاهدان
رسته مطالعاتی تجربی- آزمایشگاهی
دانشکده/مرکز دانشکده بهداشت زاهدان
زمان اجرا -روز 180

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
الهام فرخدینمجری کارشناس ارشدwww.asalk922@yahoo.com
فردوس کردمصطفی پوراستاد راهنمای اول پایان نامه دانشجویی دکترای تخصصی ferdos_66@yahoo.com
ادریس بذرافشان فدافنمشاور دکترای تخصصی ed_bazrafshan@yahoo.com
حمیده اکبریمشاور کارشناسی ارشدh.akbarihamideh@gmail.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
خلاصه طرح به فارسی مقایسه کارایی فرایند هوادهی ممتد و هوادهی ممتد حاوی بسترهای شناورجهت حذف آنیلین از محلول های آبی
خلاصه طرح به لاتینefficiency Comparison of extended aeration Process and extended aeration Containing Fluidized beds for removal of aniline from aqueous solutions
بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهشدر حال حاضر ارتباط تنگاتنگی بین محیط وسلامتی وجود دارد. ورود آلاینده ها به محیط زیست می تواند ضمن به خطر انداختن اکوسیستم بر سلامتی تاثیر گذار باشد.پساب های صنعتی نقش مهمی در آلودگی محیط زیست بازی می نمایند. یکی از این آلاینده ها که می تواند برسلامتی تأثیرگذار باشد، آنیلین است.آنیلین یک ترکیب آروماتیکی است که در موارد مختلف در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. آنیلین یا آمینو بنزن یک ترکیب آلی با فرمول C6 H5NH2 است .


شکل 1 – ساختار آنیلین

آنیلین چرب و بی رنگ بوده و به راحتی در هوا اکسید می شود و یک نمونه به رنگ قرمز-قهوه ای تشکیل می دهد.مانند بسیاری از آمین های فرار بوی نامطلوبی مشابه ماهی فاسد شده دارد.آنیلین سمی بوده وبه سهولت شعله ور شده(4/184 درجه سانتی گراد) و با شعله پر دود می سوزد.(20) آمین های آروماتیک به عنوان یکی از مواد شیمیایی با اهمیت به طور وسیعی در کشاورزی،داروها، رزین ها، جوهرهای ماژیک،عطرها،واکس های کفش،رنگ ها،پلیمرهای هدایت کننده و بسیاری از دیگر موادشیمیایی خانگی رایج و مواد صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.(2) آنیلین یکی از مهمترین آمین های تولید شده صنعتی است و بطور وسیعی برای تولید پلی اورتان،لاستیک، رنگ،پیگمانت ها و افت کش ها استفاده می شود.همچنین بعنوان یک واسطه در تولید موادشیمیایی آلی مصنوعی از جمله افزودنی لاستیک، داروسازی، عکاسی،رزین های شیمیایی،روغن هاو حلال ها و علف کش ها استفاده می شود(3).میزان تولید آنیلین در ایالات متحده و چین در حدود 80000و 457000 تن در سال است. در ایران نیز با توجه به وجود صنایع مختلف پتروشیمی، تولید لاستیک و رنگ و نیاز سالانه 156 تن،این ترکیب به میزان بالایی در خط تولید و در پساب خروجی این صنایع وجود داشته و به دلیل اثرات بهداشتی و زیست محیطی، حذف آن از اولویت بالایی برخوردار است.(20) آنیلین به میزان 3.5% در آب حل می شود وبدلیل حلالیت بالا در آب خطر آلودگی منابع آب به خصوص در موارد رهاشدن مواد شیمیایی افزایش می یابد. (5)آنیلین در زمان رها شدن به محیط های آبی در چرخه زندگی گونه های آبی تداخل ایجاد کرده و برای انسان نیز سرطانزا وکلاس سرطان از نوع B2 می باشد، همچنین در خون به سادگی واکنش داده و هموگلوبین را به متهموگلوبین تبدیل کرده و بنابراین مانع جذب اکسیژن وبروز بیماری متهموگلوبینا می گردد از طرفی سرگیجه،سردرد، ضربان قلب نامنظم ،تشنج، کما و مرگ نیز ممکن است در اثر تماس های حاد با این ترکیب اتفاق بیافتد. تماس مستقیم با آنیلین می تواند تحریکات چشم و پوست را ایجاد نماید لذا به سبب سمیت و طبیعت سر سخت و تجمع آن در محیط زیست و کاربرد وسیع مواد شیمیایی حاوی آنیلین، این ماده یک تهدید جدی برای محیط زیست و سلامت انسان به حساب می آید.(2و27) قوانین بهداشتی حد مجاز تماس آنیلین را2ppm در 8 ساعت برای جذب پوست و5ppm در 8 ساعت برای تماس در هوا تعیین کرده است.مطابق توصیه سازمان حفاظت محیط زیست امریکا (USEPA) حداکثر غلظت مجاز MCL))آلاینده آنیلین در آب برابر µg.L5 ذکر شده است. (20)
عدم رعایت استانداردهای لازم در زمینه تصفیه فاضلاب باعث بروز شرایط نامطلوب در اکوسیستم،آلودگی هوا،آب،خاک و اثرات سوء بر سلامت و بهداشت جوامع انسانی می شود. از این رو در جوامع حاضر تصفیه فاضلاب نه امری دلخواه ، بلکه ضرورت است. تمام جوامع انسانی به دلیل ملاحظات بهداشتی ، زیست محیطی، فرهنگی،فنی و اقتصادی نیازمندتاسیسات زیربنای در رابطه با جمع آوری و تصفیه فاضلاب می باشد. فاضلاب تولیدی حاوی انواع آلاینده ها ست که با استفاده از مکانیسم های مختلف فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی نسبت به تصفیه آن اقدام می شود(28).بنابراین فاضلاب های حاوی آنیلین یک مشکل جدی هستند و باید قبل از تخلیه به محیط زیست تصفیه شوند.
روشهای متداول برای حذف آنیلین عبارتند از : اکسیداسیون کاتالیستی، تجزیه توسط اولتراسونیک، تکنولوژی های غشایی ازجمله، اسمز معکوس(RO)، میکروفیلتراسیون واولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و غشاهای آبی امولوسیونی، تجزیه نوری، الکترولیز، جذب سطحی رزین، اکسیداسیون ازن، استخراج توسط حلال و تجزیه بیولوژیکی، سیستم دیسک های بیولوژیکی چرخان(RBC)و راکتورهای بیولوژیکی با بستر متحرک (MBBR)می باشنداما این روشها گاهی اوقات به سبب محدودیت های اقتصادی یا تکنیکی محدود می گردند بعنوان مثال استخراج توسط حلال ، معمولا مواد الی مایعی را در فاضلاب ثانویه تولید می کند که ممکن است مشکلات زیست محیطی ایجاد نماید همچنین در راکتورهای زیست فیلمی با بستر متحرک لجن خروجی آنها قابلیت ته نشینی کمی دارد بنابراین این سامانه ها نیاز به مخزن های ته نشینی پیشرفته و سطح حوض ته نشینی زیادی دارند.کاربرد سایر روش ها در عمل بعلت هزینه های بالا بسیار مشکل است.( 26،2،25،5و1)
فرایند های بیولوژیکی مزایایی نسبت به فرایند های فیزیکی شیمیایی در کنترل آلاینده ها دارند که بعلت توانایشان در کاهش قابل توجه آلاینده ها در رنج محیطی و هزینه مؤثر و حذف رنج وسیعی از آلاینده ها در تصفیه فاضلاب است .(6)
روشهای بیولوژیکی بر اساس فعالیت میکروارگانیسم ها استوار است و می توان از یک نوع به خصوص از باکتری و یا مخلوطی از باکتری ها، قارچ ها ، پروتوزئرها، مژک داران و ...(لجن فعال) استفاده کرد.(7)
در این بین فرایند لجن فعال از قدیمی ترین و متداول ترین روش های تصفیه فاضلاب در دنیا به شمار می رود که کاربرد گسترده ای در عرصه تصفیه بیولوژیکی فاضلاب دارد.(8) فرایند لجن فعال یک سیستم رشد معلق است که از اوایل سال 1900 مورد استفاده قرار گرفت.(9) هوادهی ممتد یکی ازاشکال اصلاح شده فرایند لجن فعال می باشد. سیستم لجن فعال با هوادهی گسترده یکی از انواع فرآیندهای تصفیه هوازی رشدمعلق است که درمخزن هوادهی آن میکروارگانیسم درسطح زیاد رشد میکنند و به دلیل پایداری و زمان ماند میکروبی زیاد، درتصفیه بسیاری از فاضلابهای با بارآلودگی بالا قابل کاربرد است.
فرآیند هوادهی گسترده مشابه فرآیند جریان قالبی متداول میباشد ؛ بااین تفاوت که در فاز تنفس خود تخریبی منحنی رشد بهره برداری میشودکه نیاز به بارگذاری آلی کم و زمان هوادهی طولانی دارد.بدلیل زمان ماند سلولی طولانی(30-20روز) وزمان ماند هیدرولیکی حدود 24ساعت،طراحی تجهیزات هوادهی براساس نیازهای اختلاط کنترل میشود وبوسیله مقداراکسیژن کنترل نمیگردد.هوادهی ممتد می تواند بدون اینکه دچار آشفتگی شود بارگذاریهای دوره ای متناوب دریافت کند.مزایای گزارش شده برای هوادهی ممتد شامل BOD پایین پساب،زائدات کم لجن فعال، پساب با آمونیاک پایین می باشد.( 10،19)
با توجه به اینکه سیستم های بیولوژیکی به تنهایی قادر به کاهش غلظت ترکیبات محلول و بعضی از ترکیبات آلی غیرقابل تجزیه بیولوژیکی نمی باشد، کاربرد فرایند های ترکیبی قادر به حذف بخش زیادی از آن ها می باشد.(4)
درحال حاضر استفاده از سیستم های جدید برای تصفیه پساب با راندمان مناسب و هزینه بهره برداری پایین در حال افزایش است.راکتور بیوفیلمی یکی از سیستم های نوینی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی بهره برداری شده وقابلیت خوب و عملکرد مناسب آن به اثبات رسیده است.(33)
ازاین رو فرایندهای مبتنی برفیلم میکروبی یکی ازانواع فرایندهای بیولوژیکی اندکه درآنها ازمیکروبهای رشدیافته برروی یک بستر، جهت زدایش آلاینده ها استفاده میشود.(29،30) ازویژگیهای این سیستمها میتوان به غلظت بالای توده میکروبی، امکان استفاده ازبسترهای ارزانقیمت، امکان تصفیه میزانجریان بیشتر اشارهنمود.(31،32)
آکنه هایا بسترهای شناور اجزایی با جنس پلی اتیلنی یا پلی پروپیلنی استوانه ای شکل با وزن مخصوص 0.96 گرم برسانتی متر مکعب که به مخازن هوازی یا بی هوازی اضافه می شود و پایه مناسبی برای رشد زیست فیلمی تامین می شود.این آکنه ها قادر به نگهداری مقدار زیادی میکرو ارگانیسم در سطح خود هستند از این رو مهمترین خصوصیت این آکنه ها این است که سطح مؤثر زیادی داشته باشند تا محیط مناسبی را برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم آورند. این آکنه ها (بسترهای شناور)استوانه هایی کوچک باقطر در حدود 10 میلیمتر و ارتفاع 7 میلی متر هستند و پره هایی در داخل و خارج آنها تعبیه شده است. برای چرخش این آکنه ها از هواده ها (در سامانه های هوازی) یا همزن ها ( در سامانه های بی هوازی ) استفاده می شود. (1و18)



شکل 2- آکنه های مورد استفاده در راکتور
هدف از این تحقیق مقایسه کارایی فرایند هوادهی ممتد و هوادهی ممتد حاوی بسترهای شناور جهت حذف آنیلین ازمحلول های آبی می باشد.
سوالات و / یا فرضیات پژوهش-درصد حذف آنیلین بر حسب غلظت آنیلین در راکتور هوادهی ممتد رشد معلق ، چه مقدار است؟
2- درصد حذف آنیلین بر حسب زمان ماند هیدرولیکی در راکتور هوادهی ممتد رشد معلق، چه مقدار است؟
3- درصد حذف آنیلین بر حسب بار آلی ورودی(BOD5 ) در راکتور هوادهی ممتد رشد معلق ،چه مقدار است؟
4- درصد حذف آنیلین بر حسب غلظت آنیلین در راکتور هوادهی ممتد حاوی بسترهای شناور، چه مقدار است ؟
5- درصد حذف آنیلین بر حسب زمان ماند هیدرولیکی در راکتور هوادهی ممتد حاوی بسترهای شناور ، چه مقدار است؟
6- درصد حذف آنیلین بر حسب بار آلی ورودی(BOD5 ) در راکتور هوادهی ممتد حاوی بسترهای شناور ، چه مقدار است؟
هدف کلی طرحمقایسه کارایی فرایند هوادهی ممتد و هوادهی ممتد حاوی بسترشناور، در حذف آنیلین از محلول های آبی
اهداف اختصاصی1. تعیین درصد حذف آنیلین برحسب غلظت آنیلین در راکتور هوادهی ممتد رشد معلق





2. تعیین درصد حذف آنیلین بر حسب زمان ماند هیدرولیکی در راکتور هوادهی ممتد رشد معلق





3. تعیین درصد حذف آنیلین بر حسب بار آلی ورودی در راکتور هوادهی ممتد رشد معلق





4. تعیین درصد حذف آنیلین بر حسب غلظت آنیلین در راکتور هوادهی ممتد رشد معلق حاوی بسترهای شناور





5. تعیین درصد حذف آنیلین بر حسب زمان ماند هیدرولیکی در راکتور هوادهی ممتد رشد معلق حاوی بسترهای شناور





6. تعیین درصد حذف آنیلین بر حسب بار آلی ورودی در راکتور هوادهی ممتد رشد معلق حاوی بسترهای شناور























سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرحسازمان حفاظت محیط زیست، ادارات بهداشت محیط، صنایع لاستیک سازی داروسازی عکاسی، تولید کنندگان رزین های شیمیایی ، روغن ها حلال ها و آفت کش ها همچنین تولید کنندگان تجهیزات تصفیه پساب صنایع مانند بسترهای شناور.
تعریف واژه های تخصصیBOD5 :اندازه گیری اکسیژن مصرف شده توسط میکروارگانیسم ها در اکسیداسیون بیوشیمیایی مواد آلی
آکنه ها: اجزایی با جنس پلی اتیلنی یا پلی پروپیلنی استوانه ای شکل با وزن مخصوص 0.96 گرم برسانتی متر مکعب که به مخازن هوازی یا بی هوازی اضافه می شود و پایه مناسبی برای رشد زیست فیلمی تامین می شود.این آکنه ها قادر به نگهداری مقدار زیادی میکرو ارگانیسم در سطح خود هستند از این رو مهمترین خصوصیت این آکنه ها این است که سطح مؤثر زیادی داشته باشند تا محیط مناسبی را برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم آورند. این آکنه ها(بسترهای شناور)استوانه های کوچک باقطر در حدود 10 میلیمتر و ارتفاع 7 میلی متر هستند و پره هایی در داخل و خارج آنها تعبیه شده است. برای چرخش این آکنه ها از هواده ها (در سامانه های هوازی ) یا همزن ها ( در سامانه های بی هوازی ) استفاده می شود. (1و18)
هوادهی ممتد: فرایندی مشابه فرایند جریان پیستونی متداول است با این تفاوت که در مرحله تنفس خودخوری منحنی رشد بهره برداری می شود و نیازمند بارگذاری آلی کم و زمان هوادهی طولانی است به دلیل زمان ماند سلولی بالا(20 تا 30 روز) و زمان ماند هیدرولیکی در حدود 24 ساعت معمولا در این سیستم از ته نشینی اولیه استفاده نمی شود.
رشد معلق: فرایند تصفیه بیولوژیکی که در آن میکروارگانیسم های مسئول تبدیل مواد آلی و دیگر مواد موجود در فاضلاب به گازها و بافت در سوسپانسیون مایع به صورت معلق حضور دارند..(19)
نوع مطالعهتجربی – آزمایشگاهی
جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند)نمونه های سنتتیک حاوی غلظت مشخصی از آنیلین





حجم نمونه و روش محاسبه آنباتوجه به اینکه از4 محدوده غلظت آنیلین(50-100-150-200 میلیگرم در لیتر)،4 محدوده زمان ماندهیدرولیکی(8-24-48 و 72ساعت)،3 محدوده بار آلی ورودی(BOD) (100،150،200میلیگرم در لیتر )درطی24ساعت نمونه برداری به کارگرفته خواهد شد تعداد نمونه ها برابر با:

حجم نمونه در یک راکتور:
4*4*3=48
حجم نمونه در دو راکتور:
48*2=96
کل نمونه با توجه به نمو نه های لازم برای تعیین ضرایب مورد نیاز 110
روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود)درپایان زمان های ماند هیدرولیکی نمونه های خروجی برداشت خواهد شد
روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود)نمونه ها در پایان زمان های ماند هیدرولیکی از خروجی راکتور ها برداشته شده و غلظت آنیلین اندازه گیر ی می شود.
روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود)این مطالعه بصورت پایلوتی درآزمایشگاه وفرایند بطور پیوسته انجام خواهد شد. ازدوپایلوت شیشه ای هرکدام با ابعاد، طول 4/0متر،عرض 4/0 متروارتفاع3/0 متر برای انجام آزمایشات استفاده خواهد شد. یک عدد ازپایلوتها ازبسترهای شناورپرخواهد شد. پایلوتها با استفاده ازموادمغذی ولجن فعال تهیه شده از تصفیه خانه فاضلاب شهرزاهدان راه اندازی میشود. هوادهی هم به میزان کافی صورت خواهد گرفت، حداقل میزانO 2 حدود 3 میلیگرم درلیتر نگهداری خواهد شد که به وسیله اکسیژن متر کنترل میشود. غلظت MLSS برابر 3000-2500 میلیگرم درلیتردرنظرگرفته شد. میزان جریان ورودی با استفاده اززمان ماند هیدرولیکی محاسبه میشود.در راکتور هوادهی ممتد بدون بستر شناور با استفاده از MLSS در راکتور، رشد میکروارگانیسم ها مشخص می شود امادر راکتور حاوی بستر شناور، افزایش وزن بسترهای شناور مشخص می نماید که میکروارگانیسم ها رشد کرده اند یا خیر.سطح موثر بسترجهت رشد میکروارگانیسم ها 240±10 cm 2 می باشد. بعداز7 روزوکنترل تشکیل بیوفیلم، آنیلین باغلظت مشخص وارد حوض هوادهی گسترده، همچنین ازحوض هوادهی حاوی بسترعبورداده وغلظت خروجی اندازه گیری خواهد شد. دراین پژوهش اثر فاکتورهای غلظت اولیه آنیلین (50،100،150،200میلیگرم در لیتر)، زمان های ماند هیدرولیکی (8،24،48،72 ساعت) و بارآلی ورودی(BOD) ، (100،150،200میلیگرم درلیتر) درحذف آنیلین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.2/7-5/6= pH با استفاده از اسیدکلریدریک وهیدروکسید سدیم 1/0 نرمال که در محدوده رشد میکروارگانیسم ها است تنظیم میشود. درهر 24 ساعت یک نمونه از پساب خروجی برداشته شده نمونه را از صافی واتمن عبور داده و سپس غلظت آنیلین با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (مدلT80 UV/VIS) درطول موج پیک 230نانومترسنجش میشود.
روش تجزیه، تحليل و توصیف داده‌ها (نمونه‌اي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی)پس از انجام آزمایشات مربوطه درصد حذف آنیلین بر حسب متغیرهای مختلف رسم می گردد ودر نقاطی که بیشترین حذف آنیلین وجود دارد به عنوان نقطه بهینه یا نقطه ای که می تواند بهترین حذف را داشته باشد انتخاب می گردد.

ملاحظات اخلاقی ندارد
محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنهامحدودیتی وجود ندارد.
کلمات کلیدیهوادهی ممتد ، آمین های آروماتیک ، فاضلاب ،آنیلین،رشدمعلق
فهرست منابع و مراجع1- آیتی ب ،دلنواز م،گنجی دوست ح.سینتیک واکنش تصفیه فاضلاب حاوی آنیلین در راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک. مجله سلامت و محیط. فصلنامه ی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران . دوره دوم (شماره اول): صفحات 76تا87.
2-ارغیانی م،جنیدی جعفری ا، رضائی کلانتری ر، غلامی م . بررسی کارآیی فرایند الکتروشیمیایی در حذف آنیلین از فاضلاب صنایع .دو ماهنامه سلامت کار ایران .دوره 10(شماره 1): فروردین و اردیبهشت 1392.
3-Chen S, Sun D, Chung j- s h .Simultaneous methanogenesis and denitrification of aniline waste water by using anaerobic- aerobic biofilm system with recirculation,Journal of hazardous Materials.2009; 169:575-580.

4-Nail RV ,Gaikwad RW. Powdered activated carbon assisted biodegradation. J Industrial Pollution Control.2001 ; 17(1) : 99-106.


5-Delnavaz M, Ayati, GanjidoustH.Prediction of moving bed biofilm reactor (MBBR) performance for the treatment of aniline using artificial neural networks (ANN). Journal of Hazardous Materials 2010; 179: 769–775

6-Nakhli SAA, Ahmadizadeh k, Fereshtehnejad M, Rostami MH, Safari M, Borghei SM. Biological removal of phenol from saline wastewater using a moving bed biofilm reactor containing acclimated mixed consortia. SpringerPlus 2014;3:112
7- خسروی م،ربانی م، مرندی ر، اله قلی قصری مر، ابراهیمی زرندی م ج . بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر حذف بیولوژیکی غلظت های بالا از فلزات نیکل II و مس II با استفاده از راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) .مجله علوم و تکنولوژی محیطزیست . پاییز 88 . دوره یازدهم ( شماره سه).
8- حسنی ا ح، جاوید ا ح، ترابیان ع، حسینیان س م، حیات بخش ا. بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا. علوم و تکنولوژی محیط زیست . زمستان 88. دوره یازدهم ( شماره چهار).
-9 Mehrdadi N, Azimi A, Bidhendi GN, Hooshyari B. Determination of design criteria of an H-IFAS reactor in comparison with an extended aeration activated sludge process. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering. 2006;3(1):53-64.

10- Mohammadi H, Sabzali A, MGholami ,Dehghanifard E , Mirzaei R. Comparative study of SMBR and extended aeration activated sludge processes in the treatment of high-strength wastewaters .Desalination . 2012; 287: 109–115.

-11Zhang S, LI A, CuiDI, Yang J, Ma F. Performance of enhanced biological SBR process for aniline treatment by mycelial pellet as biomass carrier .Bio resource Technology .2011; 102: 4360–4365.


12-Datta S, Battacharya PK, Verma N. Removal of aniline from aqueous solution in a mixed flow reactor using emulsion liquid membrane . Journal of Membrane Science .2003; 226: 185–201.

13- والائی ا، مؤتمنی طباطبایی ص ، زیارتی پ، قمی م . تخریب ریز آنیلین قابل یافت در پساب صنایع تولید دارو با استفاده از تکنولوژی ازن در حضور و غیاب کاتالیزو MnO2 .فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست . سال دوم . تابستان 1390 ; ) شماره 7(: صفحات 43-35.

14- Chen S, ChungJSh, Sun D. Anaerobic treatment of highly concentrated aniline wastewater using packed-bed biofilm reactor. Process Biochemistry .2007; 42: 1666–1670.

15-Li W , Suzelle Barrington , jin Woo K. Biodegradation of pentyl amine and aniline from petrochemical wastewater. Journal of Environmental Management.2007; 83:191-197.

16-Shabbir H G, Ajit P A. Biodegradation of aniline.Journal of Water Science and Technology. 1997; 36(10):53-63.


17- Yan H, Yang X, Chen J, Yin C, Xiao C, ChenH. Synergistic removal of aniline by carbon nanotubes and the enzymes of Delftiasp. XYJ6. Journal of Environmental Sciences .2011; 23(7) : 1165–1170.

18- مشتاق ب، برقعی س م، اشرفی ا، شادبهر ج. مقایسه عملکرد سامانه تلفیقی راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک مجهز به جداکننده غشایی با راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک معمولی (MBBR) . نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران . 1392 ; دوره 32)شماره 2( .
19-Metcaf and Eddy. Wastewater Engineering:Tretment,Disposal,Reuse Tata McGrow-Hill. 4th.New Delhi ,2004.

20- جنیدی جعفری ا، دهقانی فردع ، رضایی کلانتری ر، غلامی م ، اسرافیلی ع . بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی در حذف آلاینده آنیلین از پساب سنتتیک . مجله سلامت و محیط ،فصلنامه ی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران . تابستان 1391; دوره پنجم ) شماره دوم( : صفحات 167-178.

21-اسکندری تربقان ا. بررسی حذف رنگ بازی قرمز 18 با استفاده از بیوفیلم تشکیل شده بر بستر گرانول باگاس در راکتور هوازی پیوسته.[Dissertation]. ایران . زاهدان . دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.1392.


22-Dong Y, He K, Yin L, Zhang A. Catalytic degradation of nitrobenzene and aniline in presence of ozone by magnesia from natural mineral. Catalysis Letters. 2007; 119(3-4):222-7.

23-AnotaiJ, Lu MC, ChewpreechaP . Kinetics of aniline degradation by fenton and electro-fenton processes. Water Research. 2006; 40(9):1841-7.

24-SarasaJ, Cortes S, Ormad P, Gracia R, Ovelleiro JL. Study of the aromatic by-products formed from ozonation of anilines in aqueous solution. Water research. 2002; 36(12):3035-44.

25- آیتی ب ، گنجی دوست ح، موسوی علیانی سح. بررسی کارایی سیستم دیسک های بیولوژیکی چرخان در حذف آنیلین. آب و فاضلاب. 1389;(شماره 4).

26- مشتاق ب ،برقعی س م،اشرفی ا،شادبهر ج.مقایسه عملکرد سامانه تلفیقی راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک مجهز به جداکننده غشایی با راکتور زیست فیلمی با بستر متحرک معمولی (MBBR) .نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران.1392;دوره 32(شماره 2).
27- United States Environmental Protection Agency.Pollution Prevention and Toxics (7407).December 1994.EPA 749-F-95-002a .Aniline fact sheet: support document (CAS No.62-53-3)


28- Santos SR, Boaventura RR. Adsorption modeling of textile dyes by sepiolite. Appl .clay.sci.2008;42(6) :137-145
29- Plattes M, Henry E, Schosseler P, Weidenhaupt A. Modeling and dynamic simulation of a moving bed bioreactor for the treatment of municipal wastewater.Biochemical Engineering Journal.2006;32(2):61-68.
30-Lin Y.Kinetics of nitrogen and carbon removal in a moving fixed bed biofilm reactor. Applied Mathematical Modeling.2008;32(11):2360-2377.
31-Borghei S , Sharbatmaleki M, Pourrezaie P , BorgheiG.Kinetics of organic removal in fixed-bed aerobic biological reactor.Bioresource Technology.2008;99(5):1118-1124.
32-Bajaj M, Gallert C, Winter J. Biodegradation of high phenol containing synthetic wastewater by an aerobic fixed bed reactor.Bioresource Technology.2008;99(17):8367-8381.
33- آیتی ب ، گنجی دوست ح،دلنواز م.کاربرد راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرکMBBR در تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی .چاپ اول . مرکز نشر دانشگاه تربیت مدرس.1389.
34-رضایی کلانتری ر،جنیدی جعفری ا ، کاکاوندی ب ، عامری ا ، اسرافیلی ع ،ناصری س . جذب آنیلین از پساب مصنوعی توسط نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن (Fe3o4) و کربن فعال . مجله آب و فاضلاب .1393;شماره 3.
35- کاووسی آ، برقعی م. استفاده از پوکه های معدنی به عنوان ساپورت بیوفیلم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب. علوم محیطی 8 . 1384 ; 42-29.
36- نوری را، آیتی ب ، گنجی دوست ح. بررسی حذف سورفاکتانت ها با استفاده از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) .علوم محیطی سال پنجم، 1387; 4 :134-123.

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
proposal_pas_az_shora.doc1393/10/223702272دانلود
proposal pas az shora.doc1393/10/223700224دانلود